Смягчение последствий изменения климата на Земле — настолько сложная задача, что ученые серьезно изучают каждый вариант, который они могут придумать.
Последняя идея безумна… но она не выходит за рамки возможного. Астроном Иштван Сапуди из Института астрономии Гавайского университета считает, что мы могли бы поймать астероид, припарковать его перед Землей и привязать к нему зонтик, чтобы заблокировать часть солнечного света.
The солнечный щит не новая идея. Но изменения Сапуди значительно снизят стоимость и сложность реализации, сделав ее на шаг ближе к достижимому.
«На Гавайях многие используют зонтик, чтобы блокировать солнечный свет, когда они ходят в течение дня», — сказал он. объясняет. «Я подумал, можем ли мы сделать то же самое для Земли и тем самым смягчить надвигающуюся катастрофу изменения климата?»
Идея солнечного экрана не лишена достоинств. Если бы он заблокировал лишь небольшой процент солнечного света, постоянно излучающего Землю, этого было бы достаточно, чтобы противодействовать повышению температуры; возможно, не абсолютное решение, а временное решение, которое даст нам немного времени, чтобы поработать над вещами здесь, на поверхности.
Проблема в том, что парусу потребуется изрядная масса в качестве балласта, чтобы его не сдуло солнечным ветром и радиационным давлением, и для гравитационной устойчивости — а доставить такую массу в космос было бы сложно и дорого.
Что, однако, если масса уже там? Именно здесь возникает необходимость захвата астероида и привязывания к нему зонтика.
Сапуди подсчитал, что размещение противовеса по направлению к Солнцу в лагранжиане L1 уменьшит общую массу щита и противовеса всего до 3,5 миллионов тонн.
Лагранжиан L1 — это точка относительной гравитационной стабильности, порожденная взаимодействием между Землей и Солнцем. Гравитационное притяжение двух тел уравновешивается в этих точках Лагранжа, чтобы свести к минимуму количество корректировок, необходимых для того, чтобы оставаться в этом месте.
Каждая система двух тел имеет пять лагранжианов; L1 находится прямо между Землей и Солнцем, идеальное место для размещения солнечного щита.
Эти 3,5 миллиона тонн могут показаться большой массой, но это примерно в 100 раз меньше массы, чем предыдущие оценки для непривязанный щит. И только 1 процент от этого будет настоящим щитом, около 35 000 тонн. Оставшаяся масса будет астероидом.
Можно еще больше снизить вес щита с помощью более легких материалов, таких как графен. Это все еще было бы довольно сложно сделать — текущая максимальная полезная нагрузка ракеты далеко не 35 000 тонн.
Текущий рекордсмен — Сатурн V, который вывел полезную нагрузку 140 тонн на низкую околоземную орбиту во время миссии «Аполлон». эпоха. Бегемот SpaceX Starship в настоящее время находится на грани человеческой инженерии. Даже его максимальная грузоподъемность составляет всего 250 метрических тонн.
Тем не менее, эта идея может оказаться более достижимой, чем предполагалось ранее. НАСА показало, что мы можем перенаправить астероид. Потребуется проделать гораздо больше работы, но Сапуди считает, что если мы начнем исследования и разработки сейчас, мы сможем реализовать их, пока не стало слишком поздно для климата. Есть и другие потенциальные преимущества.
Хотя было подсчитано, что блокирования от 1 до 2 процентов солнечного света будет достаточно для охлаждения планеты, Сапуди утверждает, что «более осторожный подход будет использовать исторические данные». «.
Идея Сапуди, таким образом, должна быть масштабируемой, уменьшая свет всего на 0,24 процента и увеличивая его примерно до 1,7 процента. Он также должен быть легко обратимым.
«В зависимости от параллельного и взаимосвязанного развития графена, привязи и орбитальных технологий привязной щит изначально может быть быстрее и дешевле в реализации, чем более тяжелая структура». — пишет он в своей статье.
«Тем не менее, последнее может в конечном итоге служить источником солнечной энергии для исследования Земли или Солнечной системы».
Исследование опубликовано в журнале Труды Национальной академии наук.
Математика, которую Альберт Эйнштейн разработал для описания гравитационного механизма физической Вселенной в начале 20 века,…
В последние годы астрономы разработали методы измерения содержания металлов в звездах с чрезвычайной точностью. Обладая…
Какими бы эффективными ни были электронные системы хранения данных, они не имеют ничего общего с…
В 1896 году немецкий химик Эмиль Фишер заметил нечто очень странное в молекуле под названием…
Если вам посчастливилось наблюдать полное затмение, вы наверняка помните ореол яркого света вокруг Луны во…
В ранней Вселенной, задолго до того, как они успели вырасти, астрономы обнаружили то, что они…